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册田水库引水工程投入运行二十多年来,泵站机电设备和引水管道老化严重,供水能力下降,运行效率降低。经泵站安全鉴定,对建筑物、机电设备、金属结构和引水管道进行更新改造,恢复原供水能力。文章对改造工程建筑物、泵站参数、主水泵、电气设备等进行了设计,并对水锤防护、自动化系统、引水管道、排气阀等关键技术进行了分析,为市区工业供水和生态补水、置换地下水、改善水生态环境提供了科学依据。 相似文献
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沧州渤海新区供水工程是由山东省滨州市小开河引黄灌区干渠末端引水.向河北省沧州渤海新区核心区供水的管道输水工程。包括引水工程、调蓄工程和供水工程三大部分。其中引水工程包括引水泵站及引水管道。调蓄工程包括围堤工程、截渗沟、泄水闸等,供水工程包括供水泵站、供水管道。通过对沧州渤海新区供水工程施工过程中产生的水土流失量的预测,实施确定的水土保持综合防治措施,能有效防治工程建设和生产运行期间造成的水土流失,改善项目区生态环境。1.主体工程水土保持定位分析主体工程中具有水土保持功能并纳入水土保持投资的项目有:供水管线 相似文献
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1.工程概况 引大入港输水工程是从大浪淀水库引水经供水泵站一级加压后,利用管道向黄骅市、沧化集团、大港油田、黄骅港输送源水的省重点输水工程,主要由泵站取水构筑物工程、供水泵站工程及管线工程3部分组成. 相似文献
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布库尔丹水利枢纽的主要任务是为下游及邻流域提供灌溉用水和生活用水。因此,搞好管道设计是发挥好水库枢纽作用的关键之一。此项工程由瑞士的BG公司进行初设,东北勘测设计院承担施工详图设计。在进行引水管道施工详图的设计过程中,对灌溉水管和饮用水管的布设和管材的选用上,对原设计做了必要的修改,使工程在经济上和技术上都得到了保证,并通过此工程的设计,总结了一些关于管道设计的经验。引水管道设计,压力分析,压水试验 相似文献
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浅谈小型农田水利工程的建设和管理 总被引:2,自引:0,他引:2
<正>小型农田水利工程是农业发展的最基础的条件,是实施农业可持续发展的关键。小型农田水利工程是指为解决耕地灌溉和农村人畜饮水而修建的田间灌排工程、小型灌区、抗旱水源工程、小型水库、塘坝、蓄水池、引水工程和中小型泵站等。在恶劣的 相似文献
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左仲昆 《河南水利与南水北调》2019,48(3)
自2013年人民胜利渠渠首移动泵站建成投入运行以来,人民胜利渠灌区灌溉引水量得到极大提高。但随着近几年小浪底水库"调水调沙"的影响,造成主河槽逐步下切,随着水位的不断变化造成浮船泵站岸边不断坍塌,船体倾斜,严重影响了泵站的提水能力。文章通过对泵站维护改造,为今后解决灌区引水提供有力的保障。 相似文献
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针对中型排灌结合泵站的水泵选型问题,以寿县肖严湖排灌站涵工程为例,通过对工程投资、运行管理和水泵性能等方面进行综合考虑,选择合理的水泵型式;利用现有水力模型的模型特性曲线进行相似换算,选择适合该工程水力条件的模型;对不同台数泵站的布置形式进行比选,确定机组台数;并根据排涝与灌溉的不同特征水位,优化泵房布置。结果表明,该设计方案可满足泵站具有自排、抽排、自流引水和抽灌补水多功能工况的设计要求。 相似文献
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管道输水灌溉,真正实现了节约用水,提高了水利用系数;单户按表计量收费,对灌区的整体管理、节水灌溉都意义重大。本文主要介绍洛川县规模化节水灌溉增效综合示范项目通过工程改造,灌区的输水条件、水利用系数及灌溉保证率得到进一步提高,同时为灌区的管理提供了方便,保证了灌区的引水安全,提高了工程的经济效益。 相似文献
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引黄灌区不同灌溉方式的引水分沙特性及对渠道冲淤的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
结合黄河下游引黄和灌区灌溉形式的运行工况,以渠道水流含沙量垂线分布和输沙能力为基础,深入分析了渠道引水分沙的特性及其对渠道冲淤的影响.在没有特殊防沙条件下,引黄含沙量一般小于黄河含沙量,约为黄河含沙量的0.86倍;在引黄灌区内,自流灌溉的支渠引水含沙量略低于或等于干渠含沙量,引沙级配相当或略细,引水灌溉将会增加干渠泥沙淤积.对于提水灌溉,若提水泵站进口布置在干渠平均含沙量水深以下,取水含沙量偏大,引沙偏粗,将会减轻干渠淤积;若把提水泵站布设在于渠中下段,可以通过调节提水泵站的引水量来控制干渠水面比降,减少干渠壅水机会,提高干渠输沙能力. 相似文献
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介绍了舟山大陆引水工程的概况以及岚山、李溪渡泵站计算机监控系统的结构和运行状况,岚山泵站采用当地一体化工控机的模式,李溪渡泵站则采用专用通信管理模件的模式.通过对2个泵站计算机监控系统的对比,提出泵站计算机监控系统的设计及实施建议,为舟山大陆引水后续工程和国内其他类似工程的建设提供参考. 相似文献
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某水库底孔坝段宽度较窄,坝段内布置了灌溉底孔、引水管、弧形工作闸门、平板事故闸门等,坝段结构比较复杂。为了充分了解灌溉底孔及引水管道周边关键部位在运行期的应力应变情况,以软件ANSYS为平台,建立了该水库底孔坝段有限元模型,分析了灌溉底孔及引水管道进水口周边在运行期的应力情况。结果表明:该水库底孔坝段灌溉底孔和引水管道进水口边角处拉应力最大值为1.39 MPa,已超过该部位混凝土的设计轴心抗拉强度1.10 MPa;孔口附近拉应力区范围较大,可能导致垂直坝轴线方向出现横向裂缝,影响坝体安全;灌溉底孔工作闸门瞬时开启会影响引水管道进水口周边(或坝体)的应力分布。同时提出了加固处理的合理化建议。 相似文献